包含无机材料
一种梳状氮掺杂硫化铟气敏材料、制备方法及应用
本发明公开了一种梳状氮掺杂硫化铟气敏材料、制备方法及应用,包括以下步骤:步骤1:将四水合氯化铟和硫代乙酰胺加入溶剂中,充分混合均匀得到混合溶液A;其中四水合氯化铟和硫代乙酰胺的摩尔比为1:1~3;步骤2:将混合溶液A在160℃条件下保温16小时,冷却至室温;步骤3:将步骤2得到的溶液超声破碎;步骤4:将步骤3得到的溶液离心,取上清液,滴到基底上即可得到所需梳状氮掺杂硫化铟气敏材料;本发明结合水热法和机械破碎法制备得到高度分散的梳状氮掺杂硫化铟,改善硫化铟的电子结构,其在室温条件下对NO-2具有气敏性能。

2021-10-01

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C-3N-4-石墨烯复合材料的制备方法及其应用
本发明涉及催化材料技术领域,具体公开了一种C-3N-4-石墨烯复合材料的制备方法及其应用,包括以下步骤,(a)称取适量碳氮前驱体溶于适量水中,配制成碳氮前驱体溶液;(b)在碳氮前驱体溶液中加入适量膨胀石墨或多层石墨烯氧化物后,通过超声震荡和搅拌使混合液分散;(c)将步骤(b)中分散后的混合液在50℃~150℃的温度下反应至少30min;(d)将步骤(c)中反应完成后的溶液依次进行离心、过滤和干燥后,制得C-3N-4-石墨烯热解前体材料;(e)将步骤(d)中C-3N-4-石墨烯热解前体材料置于微波反应器中,在缺氧或厌氧条件下,快速升温至750℃~1200℃进行热解反应。本发明具有工艺简单、成本低廉、比表面积较大和吸附效果较好的特点。

2021-10-01

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一种用于去除放射性碘的银基复合吸附剂及其制备方法和应用
本发明提出了一种用于去除放射性碘的银基复合吸附剂,所述用于去除放射性碘的银基复合吸附剂成球状,所述用于去除放射性碘的银基复合吸附剂具有核壳结构,所述用于去除放射性碘的银基复合吸附剂包括中心核及包覆于所述中心核表面的壳体,所述中心核为银,所述壳体为阳离子聚合物,同时,本发明还提出了一种用于去除放射性碘的银基复合吸附剂的制备方法,所述用于去除放射性碘的银基复合吸附剂及其制备方法,由于在银纳米颗粒表面包覆阳离子聚合物,在保持对放射性碘的高吸附性能的前提下,有效提升了银纳米颗粒吸附材料的化学稳定性,另外,用于去除放射性碘的复合吸附剂的制备方法可控且效率高。

2021-09-24

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一种镧铝多元复合矿物除磷材料的制备方法及应用
本发明属于环境材料制备和水质处理技术领域,具体公开了一种镧铝多元复合矿物除磷材料的制备方法及应用,所述制备方法包括以下步骤:1)将电厂灰与非金属矿物材料混合均匀,在600~900℃下煅烧4~5h,冷却至室温,得到复合矿物材料;2)将复合矿物材料进行研磨、过筛、干燥处理,得到复合矿物粉末;3)将复合矿物粉末与镧铝改性碱液进行混合,得到混合物,然后将混合物依次经过超声、搅拌、过滤、干燥,得到镧铝多元复合矿物除磷材料。本发明将镧铝多元复合矿物除磷材料粉碎后,装入无纺布过滤袋中进行封装、链接,即可得到能够进行回收利用的镧铝多元复合矿物除磷材料。该除磷材料应用于含磷污水中,具有较佳的除磷效果。

2021-09-24

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使用化学吸附剂的吸附气体分离方法
本发明提供了使用化学吸附剂或胺掺杂吸附剂的吸附气体分离方法,用于从多组分流体混合物中分离第一组分,或者具体地说,用于从燃气气流中分离二氧化碳。所述吸附气体分离方法包括吸附步骤,其中,在吸附步骤的第一时期中回收第一产物流的第一部分,该第一产物流的第一部分包含第二组分例如氮气组分,且在吸附步骤的第二时期中回收第一产物流的第二部分,该第一产物流的第二部分包含第三组分,例如水组分。

2021-09-21

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一种Co原子掺杂多面体MOFs材料及其制备方法和应用
本发明提供一种Co原子掺杂多面体MOFs材料及其制备方法和应用。一种Co原子掺杂多面体MOFs材料的制备方法,包括以下步骤:向甲醇溶液中加入二甲基咪唑、锌盐和钴盐进行前驱体合成反应,反应产物经过分离、干燥后得到前驱体粉末;将双氰胺进行焙烧处理制备g-C-3N-4粉末;将前驱体粉末和g-C-3N-4粉末进行研磨并混合均匀得到混合粉末,将混合粉末置于惰性气氛中进行煅烧处理;将煅烧处理后得到的产物用硫酸进行酸洗,固液分离后干燥,即得到Co原子掺杂多面体MOFs材料。本发明制备的Co原子掺杂多面体MOFs材料氮含量较高,且比表面积较大,能够用于锌空电池电催化材料,且其比商业化40%Pt/C催化剂具有更优异的电催化活性。

2021-09-17

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磁性秸秆生物炭与GC/MS联用在测定复杂样品内痕量有机磷中的应用
本发明公开磁性秸秆生物炭与GC/MS联用在测定复杂样品内痕量有机磷中的应用。磁性秸秆生物质炭采用一步法合成法制备得到。在对磁性负载量和热解温度优化,建立制备条件-生物炭结构-萃取性能间构效关系的基础上,得到最佳磁性生物炭,可通过Π-Π作用、表面吸附、以及氢键等作用富集分离复杂样品中痕量有机磷,富集效果好,与GC/MS联用进行测定,检出限低,灵敏度高。

2021-09-17

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